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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação Final (Objetiva) - Individual
(Cod.:1525754)
Peso da Avaliação 4,00
Prova 104782112
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 9/1
Nota 9,00
Em mecânica, o estudo dos corpos rígidos é dividido em dois aspectos de estudos.
Quais são esses dois aspectos?
A A cinemática e os fluídos.
B A cinemática e vetores.
C A dinâmica e os fluídos.
D A cinemática e dinâmica.
O diagrama de corpo livre é uma representação do corpo com as forças atuantes sobre ele. Para 
a correta solução dos problemas de estática, é sempre necessário esboçar o diagrama de corpo livre. 
Com relação aos procedimentos para o traçado do diagrama de corpo livre, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Determinar as forças exteriores no corpo rígido. 
( ) Reproduzir a intensidade, a direção e os sentidos das forças exteriores. 
( ) Selecionar o sistema de forças relacionadas ao diagrama de corpo livre.
( ) Destacar o corpo rígido em análise de todos os outros.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - V - F.
B F - V - V - V.
C V - V - F - V.
D V - F - V - V.
Para que um corpo rígido esteja em equilíbrio, além de não se mover, este corpo não pode girar, 
sendo necessário fazer a avaliação de seus movimentos de rotação e translação. Sempre que a 
velocidade vetorial for constante, é possível certificar que o objeto se encontra em equilíbrio de 
translação. Sobre as condições de equilíbrio, analise as sentenças a seguir:
I- São condições necessárias e suficientes para o equilíbrio de um corpo rígido que o somatório das 
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A+
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forças e dos momentos sejam nulos.
II- Não há movimento de translação nem movimento de rotação, isso significa que o corpo não possui 
nenhum grau de liberdade. 
III- Os requisitos estabelecidos para que um corpo permaneça em equilíbrio em um corpo rígido, é 
necessário que o somatório das forças seja maior que zero.
IV- Umas das condições de equilíbrio determinados para que um corpo se mantenha em equilíbrio 
estático é importante que ele mantenha sua velocidade.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças II e III estão corretas.
B As sentenças I e II estão corretas.
C As sentenças II, III e IV estão corretas.
D As sentenças I, II e IV estão corretas.
Segundo a classificação das estruturas, há uma caracteristica de estrutura hiperestática.
Acerca dessa característica, assinale a alternativa CORRETA:
A O número de equações é maior que o número de incógnitas, portanto não possui vínculos
suficientes para garantir a sua total imobilidade.
B O número de equações é menor que o número de incógnitas e não há superabundância de
vínculos para garantir a sua total imobilidade.
C O número de equações é igual ao número de incógnitas possuindo assim uma quantidade de
vínculos estritamente necessária para garantir a sua imobilidade total.
D O número de equações é menor que o número de incógnitas e há superabundância de vínculos
para garantir a sua total imobilidade.
De um elevador em movimento ascendente, de velocidade 3,66 m/s, abandona-se uma pedra que 
atinge o fundo do poço em 2,5s. 
A que altura (H) estava o elevador no momento do abandono da pedra? Qual a velocidade da pedra no 
instante do choque com o solo?
A 2,8 m e 10,0 m/s.
B 21,4 m e 20,8 m/s.
C 10,0 m e 15,5 m/s.
D 12,5 m e 32,5 m/s.
Um pêndulo consiste em um sistema constituído por uma massa conectada a uma base, que 
possibilita a movimentação de forma livre. Um pêndulo simples executa oscilações de pequena 
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abertura angular de modo que a esfera pendular realiza um movimento harmônico simples. Assinale a 
alternativa CORRETA:
A O período de oscilação independe do comprimento do pêndulo.
B O período de oscilação independe da massa da esfera pendular.
C O período de oscilação independe do valor da aceleração da gravidade local.
D O período de oscilação é proporcional ao comprimento do pêndulo.
Deve-se levar em conta o fato da componente radial da aceleração depender do raio da trajetória 
circular nos projetos de estruturas e mecanismos como as asas de avião e as linhas férreas evitando-se 
variações repentinas na curvatura. A partir disso, considere que em uma corrida, um maratonista 
estava a uma velocidades de 12m/s, e teve que contornar uma curva com raio de 18m.
Qual será o módulo de sua aceleração? 
A 8 m/s2.
B 8,2 m/s2.
C 10 m/s2.
D 8,8 m/s2.
Uma carga axial no eixo mostrado na figura a seguir, é resistida pelo colar em "C", que está 
preso ao eixo e localizado à direita do mancal em "B". Determine o maior valor de "P" para as duas 
forças axiais em "E" e "F", de modo que a tensão no colar não exceda a uma tensão de apoio 
admissível em "C" de 40 MPa e que a tensão normal média no eixo não exceda um esforço de tração 
admissível de 25 MPa.
A A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 96,21 kN.
B A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 32,07 kN.
C A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 33,51 kN.
D A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 23,56 kN.
A figura apresenta uma barra homogênea AB de peso 95N, a mesma esta em equilíbrio 
conforme a ação das intensidades e, sustentada no suporte S, no ponto O e equivalendo = 320N. 
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Entendo que todas as forças aplicadas na barra foram aplicadas na figura e compreendendo que a 
barra é homogênea, todo o seu peso está em seu centro (centro de gravidade). Considerando que a 
soma de todos os momentos deve ser nula, analise a figura e classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Para uma situação de equilíbrio, a soma do momento de todas as forças deve ser igual a zero.
( ) Para que a barra esteja em equilíbrio, é necessária outra condição, a resultante das forças também 
tem que ser nula.
( ) A resultante das forças aplicadas na barra devem estar em equilíbrio, conforme as forças 
aplicadas no ponto central. 
( ) Todas as forças resultantes do momento fletor, exercem sobre o ponto 0 uma intensidade igual a 
soma dos momentos. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F - V.
B V - V - F - F.
C V - F - V - V.
D F - V - V - F.
Na figura anexa, existe um bloco de massa m = 4,0 kg. O bloco se encontra sujeito a duas forças 
horizontais de intensidades F1 = 125 N e F2 = 80 N. Calcule a aceleração alcançada pelo bloco, 
sabendo que a força é a multiplicação da massa pela aceleração. Com base nas informações descritas, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A força F1 é maior do que a força F2. O bloco é acelerado de forma horizontal para a direita por 
uma força resultante FR.
( ) A força F1 é menor do que a força F2. O bloco é acelerado de forma vertical para a esquerda por 
uma força resultante FR. 
( ) A aceleração alcançada pelo bloco é de 11,25 m/s2.
( ) A aceleração alcançada pelo bloco é de 31,25 m/s2.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - F - V.
B V - F - V - V.
C F - V - V - V.
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D V - F - V - F.
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